[發明專利]一種太陽能發電用智能追光系統在審
| 申請號: | 201711316459.2 | 申請日: | 2017-12-12 |
| 公開(公告)號: | CN109917820A | 公開(公告)日: | 2019-06-21 |
| 發明(設計)人: | 陳澤彬 | 申請(專利權)人: | 成都亞特綠建環境技術有限公司 |
| 主分類號: | G05D3/10 | 分類號: | G05D3/10;G05D3/12 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 610041 四川省成都市中國(四川)自由貿*** | 國省代碼: | 四川;51 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 太陽能發電 步進電機 追蹤 光電檢測電路 存儲模塊 電源模塊 驅動電路 微控制器 支撐機構 追光系統 液晶屏 日運行軌跡 光電檢測 系統穩定 智能 | ||
本發明涉及一種太陽能發電用智能追光系統,包括:微控制器、液晶屏、光電檢測電路、驅動電路、步進電機、支撐機構、RTC實時時鐘、電源模塊和存儲模塊;所述微控制器分別與所述液晶屏、光電檢測電路、RTC實時時鐘、電源模塊和存儲模塊連接;所述驅動電路連接所述步進電機;所述步進電機連接所述支撐機構;本發明光電檢測追蹤方式與視日運行軌跡追蹤方式的相互結合,彌補了各自追蹤的不足,有效提高了追蹤精度;系統穩定可靠,滿足太陽能發電的需要。
技術領域
本發明涉及太陽能發電技術領域,尤其涉及一種太陽能發電用智能追光系統。
背景技術
針對太陽能存在密度低、間歇性、空間分布不斷變化的問題,研究一種能精確追蹤太陽光的智能裝置意義重大。目前,應用較多的是太陽能雙軸跟蹤系統,其中光電檢測追蹤方式屬于閉環控制,精度高。但受天氣與周圍環境影響較大,而視日運行軌跡追蹤方式屬于開環控制,由程序計算得出太陽的高度角和方位角,從而控制步進電機跟蹤太陽,易產生誤差且不能自行消除。
發明內容
本發明的目的是通過以下技術方案實現的。
一種太陽能發電用智能追光系統,包括:微控制器、液晶屏、光電檢測電路、驅動電路、步進電機、支撐機構、RTC實時時鐘、電源模塊和存儲模塊;所述微控制器分別與所述液晶屏、光電檢測電路、RTC實時時鐘、電源模塊和存儲模塊連接;所述驅動電路連接所述步進電機;所述步進電機連接所述支撐機構。
進一步的,微控制器為32位ARM嵌入式S3C2410微控制器。
進一步的,液晶屏為LCD液晶屏。
進一步的,還包括4×4的鍵盤,所述鍵盤與所述微控制器連接。
本發明的優點在于:本發明光電檢測追蹤方式與視日運行軌跡追蹤方式的相互結合,彌補了各自追蹤的不足,有效提高了追蹤精度。設計的軟硬件部分已在跟蹤試驗平臺上進行驗證,系統穩定可靠,滿足太陽能發電的需要。
附圖說明
為了更清楚地說明本發明實施例或現有技術中的技術方案,下面將對實施例或現有技術描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發明的一些實施例,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創造性勞動的前提下,還可以根據這些附圖獲得其他的附圖。
附圖1示出了根據本發明實施方式的一種太陽能發電用智能追光系統。
具體實施方式
在下面的詳細描述中,提出了許多具體細節,以便于對本發明的全面理解。但是,對于本領域技術人員來說很明顯的是,本發明可以在不需要這些具體細節中的一些細節的情況下實施。下面對實施例的描述僅僅是為了通過示出本發明的示例來提供對本發明的更好地理解。
下面將結合附圖,對本發明實施例的技術方案進行描述。
如圖1所示,本發明提供一種太陽能發電用智能追光系統,包括:微控制器、液晶屏、光電檢測電路、驅動電路、步進電機、支撐機構、RTC實時時鐘、電源模塊和存儲模塊;所述微控制器分別與所述液晶屏、光電檢測電路、RTC實時時鐘、電源模塊和存儲模塊連接;所述驅動電路連接所述步進電機;所述步進電機連接所述支撐機構。
根據本發明的一個方面,微控制器為32位ARM嵌入式S3C2410微控制器。
根據本發明的一個方面,液晶屏為LCD液晶屏。
根據本發明的一個方面,還包括4×4的鍵盤,所述鍵盤與所述微控制器連接。
其中光電檢測電路,由五象限光電探測器的光電二極管輸出信號為控制器的輸入信號進行雙軸控制。微控制器發出脈沖控制信號,經驅動電路后輸入給水平和垂直方向的步進電機,支撐機構對步進電機的輸出功率降速增距后轉化為低速旋轉運動,實現雙軸跟蹤。
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